全国统一24小时服务热线:0724-86068160724-8606816  / 400-8088362

叶绿素的生物合成代谢

发布时间:2019-04-22 16:12:34 作者:超级管理员 来源:本站 字号:

叶绿素a生物合成途径,是由琥珀酰辅酶A甘氨酸缩合成δ-氨基乙酰丙酸,两个δ-氨基乙酰丙酸缩合成吡 
咯衍生物胆色素原,然后再由4个胆色素原聚合成一个卟啉环──原卟啉Ⅳ,原卟啉Ⅳ是形成叶绿素和亚铁血红素的共同前体,与亚铁结合就成亚铁血红素,与镁结合就成镁原卟啉。镁原卟啉再接受一个甲基,经环化后成为具有第Ⅴ环的原脱植醇基叶绿素,后者经光还原、酯化等步骤而形成叶绿素a
落叶
叶绿素在活体内也和其他物质一样处于不断更新状态。它被叶绿素酶分解,或经光氧化而漂白。深秋时许多树种叶片呈美丽的红色,就是因为这时叶绿素降解速度大于合成速度,含量下降,原来被叶绿素所掩盖的类胡萝卜素、花色素的颜色显示出来的缘故。叶绿素含N,Mg,类胡萝卜素不含N,Mg。
在植物衰老和储藏过程中,酶能引起叶绿素的分解破坏。这种酶促变化可分为直接作用和间接作用两类。直接以叶绿素为底物的只有叶绿素酶,催化叶绿素中植醇酯键水解而产生脱植醇叶绿素。脱镁叶绿素也是它的底物,产物是水溶性的脱镁脱植叶绿素,它是橄榄绿色的。叶绿素酶的最适温度为60-82℃,100℃时完全失活。起间接作用的有蛋白酶酯酶、脂氧合酶、过氧化物酶果胶酯酶等。蛋白酶和酯酶通过分解叶绿素蛋白质复合体,使叶绿素失去保护而更易遭到破坏。脂氧合酶和过氧化物酶可催化相应的底物氧化,其间产生的物质会引起叶绿素的氧化分解果胶酯酶的作用是将果胶水解为果胶酸,从而提高了质子浓度,使叶绿素脱镁而被破坏。
在活体绿色植物中,叶绿素既可发挥光合作用,又不会发生光分解。但在加工储藏过程中,叶绿素经常会受到光和氧气作用,被光解为一系列小分子物质而褪色。光解产物是乳酸、柠檬酸、琥珀酸、马来酸以及少量丙氨酸。因此,正确选择包装材料和方法以及适当使用抗氧化剂,以防止光氧化褪色。


相关文章Related Articles

  • 国家统计局关于2022年粮食产量数据的公告

    2022-12-22

    根据对全国31个省(区、市)的调查,2022年全国粮食播种面积、单位面积产量和总产量分别如下:一、全国粮食播种面积118332千公顷(177498万亩),比2021年增加701千公顷(1052万亩),增长0.6%。其中谷物[1]播种面积99269千公顷(148903万亩),比2021年减少908千公顷(1362万亩),下降0.9%。二、全国粮食单位面积产量5802

  • 国产粮机“出海”谋发展

    2022-12-22

    如今,我国粮机企业不断发展壮大,粮机市场已经从增量市场转为存量市场,国内竞争趋于激烈,企业需要不断开拓国际市场,“一带一路”倡议为我国粮机企业“走出去”和开展对外合作提供了机遇——  日前,在中国粮食行业协会主办的推进“一带一路”现代农业和粮食安全发展合作高峰论坛暨全国放心粮油供应网络建设经验交

  • 减少粮食损失浪费等于增产

    2022-08-02

    节约粮食贵在坚持,在当前节约粮食取得成效的基础上,仍须常抓不懈,坚决防止把节约粮食行动当成一阵形式主义的风刮过。一方面,要采取综合措施减少粮食在田里的损失、流通环节的损失,杜绝餐桌上的浪费;另一方面,要构建政府主导、企业实施、全民参与的长效机制,进一步健全粮食安全法律体系。粮食安全在田地里,在粮库里

  • 盐碱地里如何长出好粮食?研究人员想出这些办法→

    2022-08-02

    昨天(27日),国家耐盐碱水稻技术创新中心东北中心在黑龙江揭牌成立。盐碱地属于中低产田,土壤里的高盐高碱环境抑制了作物的成长。国家耐盐碱水稻技术创新中心的建设,就是要从改良盐碱地和培育耐盐碱品种两方面,提升粮食产能。目前,国家耐盐碱水稻技术创新中心已分别在华南、华东、西北、东北的典型盐碱地生态区设立了

  • 国家粮食和物资储备局:粮食主产区 累计收购小麦超4000万吨 总体进度超六成

    2022-08-02

    人民网北京7月27日电 (记者李栋)记者从国家粮食和物资储备局获悉:截至目前,我国主产区各类粮食企业累计收购小麦超4000万吨,总体收购进度超六成。早稻收获和收购同步展开,新稻开始上市。“今年共种植了小麦2000余亩,平均每亩产量在1200斤左右,优质小麦价格卖到1.64元/斤,高出市场价0.02元/斤,现在已经卖出量已占总

  • 夏粮再丰收,分量沉甸甸(人民时评)

    2022-08-02

    夏粮增产丰收是农业综合生产能力不断提升的生动体现,背后是我国农业现代化的稳步推进,是农业科技的保驾护航  放眼广袤田畴,农业生产方式、组织方式发生深刻变化,“藏粮于地、藏粮于技”在田间地头激发出澎湃动能,大国粮仓的根基越来越稳  金黄麦田,籽粒饱满,掂一掂丰收分量沉甸甸。今年我国夏粮产量2948亿斤

  • 新华社:口粮绝对安全、百姓米面无忧 ——关于当前粮食市场供应问题的对话

    2022-08-02

    随着新冠肺炎疫情在全球蔓延,部分粮食出口国传出限制出口的信息,国家粮油信息中心高级经济师王辽卫2020年3月28日接受新华社记者专访表示,我国实现了“谷物基本自给、口粮绝对安全”,粮食供求总体宽松,完全能满足人民群众日常消费需求,也能够有效应对重大自然灾害和突发事件的考验。 &

  • 叶绿素的化学结构

    2019-04-22

    叶绿素分子结构19世纪初,俄国化学家、色层分析法创始人M.C.茨韦特用吸附色层分析法证明高等植物叶子中的叶绿素有两种成分。德国H.菲舍尔等经过多年的努力,弄清了叶绿素的复杂的化学结构。1960年美国R.B.伍德沃德领导的实验室合成了叶绿素a。至此,叶绿素的分子结构得到定论。 叶绿素分子是由两

  • 叶绿素的化学性质

    2019-04-22

    高等植物叶绿体中的叶绿素主要有叶绿素a和叶绿素b 两种。它们不溶于水,而溶于有机溶剂,如乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。叶绿素a分子式:C55H72O5N4Mg;叶绿素 b分子式:C55H70O6N4Mg。在颜色上,叶绿素a 呈蓝绿色,而叶绿素b 呈黄绿色。按化学性质来说,叶绿素是叶绿酸的酯,能发生皂化反应。叶绿酸是双羧酸,其

  • 叶绿素的光合作用

    2019-04-22

    光合作用是指绿色植物通过叶绿体,把光能用二氧化碳和水转化成化学能,储存在落叶有机物中,并且释放出氧的过程。光合作用的第一步是光能被叶绿素吸收并将叶绿素离子化。产生的化学能被暂时储存在三磷酸腺苷(ATP)中,并最终将二氧化碳和水转化为碳水化合物和氧气。1864年,德国科学家萨克斯做了这样一个实验:把绿色叶